2014届江西省重点中学协作体高三年级第一次联考物理试卷与答案(带解析).doc
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1、2014届江西省重点中学协作体高三年级第一次联考物理试卷与答案(带解析) 选择题 下列有关电磁学的四幅图中,说法不正确的是 A甲图法拉第是英国著名物理学家,他提出了电场的观点,同时引入电场线直观描述电场 B乙图中通过圆盘的磁通量保持不变,没有电流流经电阻 R C丙图实验中,如果将通电直导线南北放置,实验效果最好 D丁图中阴极射线在磁场的作用下向下偏转 答案: B 试题分析:法拉第最早提出场的概念,并引入电场线来描述电场,选项 A对。乙图中虽然通过圆盘的磁通量没变,但是圆盘的每一条半径都相当于一条导体棒在切割磁感线,整个圆盘就有这些导体棒组成,而且电源相当于并联,所以产生感应电动势,与电阻构成闭
2、合回路,有电流经过电阻选项 B错。丙图实验中,由于地磁场,小磁针本来是指南北的,导线若南北放置,通电后在小磁针附近产生东西方向的磁场,如此小磁针由南北方向偏转为东西方向,比较明显,效果好选项 C对。丁图中阴极射线受到洛伦兹力,根据左手定则,磁感线穿过手心,四指指正电荷运动方向或者负电荷运动反方向,即自左向右,判断洛伦兹力向下,选项 D对。 考点:电 场 磁场 ( 6分)下列关于光的说法中,正确的是 。(填正确答案:标号,全部选对的得 6分,选对但不全的得 3分。) A 19世纪 60年代,麦克斯韦预言了电磁波的存在,并指出光也是一种电磁波 B杨氏双缝干涉实验证明了光是一种波 C如果光从介质 a
3、射向介质 b发生了全反射,则光在介质 a中的传播速度一定大于在介质 b中的传播速度 D如果光射入和射出玻璃砖的两个平面是平行的,那么射出玻璃砖的光线相对于入射光来说产生了侧移,并且入射角越大侧移越大 答案: ABD 试题分析:麦克斯韦预言了电磁波的存在,并指出光也是一种电磁波,并且最终由赫兹证实了电磁波的存在选项 A对。干涉是波特有的性质,杨氏双缝干涉实验证明了光是一种波选项 B对。如果光从介质 a射向介质 b发生了全反射,则介质 a是光密介质,介质 a的折射率大,根据 ,折射率大则传播速度小,选项 C错。如果光射入和射出玻璃砖的两个平面是平行的,那么上表面的折射角等于下表面的入射角,下表面的
4、折射角等于上表面的入射角,即出射和入射光的方向平行只是侧移,入射角越大,折射角越大,那么到下表面侧移的距离越大选项 D对。 考点:光的折射 电磁 波 ( 6 分)下列说法中正确的是 。(填正确答案:标号,全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3分。) A 粒子散射实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据 B光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量外还具有动量 C放射性元素的衰变快慢不受外界温度、压强的影响,但如果以单质形式存在,其衰变要比以化合物形式存在快 D正负电子对湮灭技术是一项较新的核物理技术。一对正负电子对湮灭后生成光子的事实说明质量守
5、恒定律是有适用范围的 答案: AB 试题分析: 粒子散 射实验否定了汤姆生的枣糕模型,从而因此为依据让卢瑟福建立了原子核式结构模型选项 A对。光电效应表面光的粒子性证明光子具有能量,康普顿效应就是用光子碰撞过程动量守恒和能量守恒来解释光现象选项B对。放射性元素的衰变快慢不受外界温度、压强的影响,不论以单质形式还是化合物形式衰变快慢都一样选项 C错。一对正负电子对湮灭后生成光子伴随着质量亏损,但是并不能否定质量守恒定律,因为损失的质量以能量的形式存在与光子中,选项 D错。 考点:原子和原子核结构 如图所示,两根相距为 L的平行直导轨水平放置, R为固定电阻,导轨电阻不计。电 阻阻值也为 R 的金
6、属杆 MN 垂直于导轨放置,杆与导轨之间有摩擦,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为 B。 t=0时刻对金属杆施加一水平外力 F作用,使金属杆从静止开始做匀加速直线运动。下列关于外力 F、通过 R的电流 I、摩擦生热 Q(图 C为抛物线)、外力 F的功率 P随时间 t变化的图像中正确的是 答案: BC 试题分析:导体棒从静止开始做匀加速直线运动,速度 ,金属棒切割磁感线产生的感应电动势 ,感应电流 ,电流与时间成正比,选项 B对。导体棒受到安培力 ,根据牛顿第二定律有,则有 ,外力 F随时间逐渐增大,选项 A错。摩擦生热 与时间平方成正比,选项 C对。外力F的功率 ,不是一次函数
7、,所以图像不是直线选项D错。 考点:电磁感应 功率 如图甲所示,一可视为质点的物块在外力 F的作用下由静止沿光滑斜面向上运动(斜面足够长), 0T秒内,力 F做功为 W, T秒末撤去外力 F,已知该物块从零时刻出发,在 2T时刻恰好返回出发点,其 图像如图乙所示。则下列说法正确的是 A物块在 0 T与 T 2T时间内的位移相同 B物块在 1.5T秒末离出发点最远 C物块返回出发点时动能为 W D 0 T与 T 2T时间内的 加速度大小之比为 1:3 答案: CD 试题分析:质点沿斜面零时刻出发,在 2T时刻恰好返回出发点,总位移为 0,所以物块在 0 T与 T 2T时间内的位移大小相等方向相反
8、,选项 A错。速度时间图像与时间轴围成的面积表示位移,时间轴上面的面积表示位移为正,时间轴下面的面积表示位移为负, 时间内的位移即速度时间围成的面积为, 时间内的位移即速度时间围成的面积为 ,所以有,即 , 时间内加速度 , T 2T时间内加速度, 0 T与 T 2T时间内的加速度大小之比为 ,选项 D对。设力 F撤去后经过 速度减小为 0,则有 ,解得 ,所以物块在 时速度减小为 0即离出发点最远,选项 B错。由于沿光滑斜面运动,从零时刻到回到出发点,只有拉力 F做功,根据动能定理,选项 C对。 考点:匀变速直线运动 动能定理 如图所示,电源电动势为 E,内阻为 r,滑动变阻器最大阻值为 R
9、, G为灵敏电流计 ,开关闭合,两平行金属板 M、 N之间存在垂直纸面向里的匀强磁场,一带正电的粒子恰好以速度 v匀速穿过两板,不计粒子重力。以下说法中正确的是 A保持开关闭合,滑片 P向下移动,粒子可能从 M板边缘射出 B保持开关闭合,滑片 P的位置不动,将 N板向下移动,粒子可能从 M板边缘射出 C将开关断开,粒子将继续沿直线匀速射出 D在上述三个选项的变化中,灵敏电流计 G指针均不发生偏转 答案: AB 试题分析:保持开关闭合,电容器电压等于滑动变阻器电压,上极板与电源正极相连带正电,下极板与电源负极相连带负电。一带正电的粒子恰好以速度 v穿过两极板,受到洛伦兹力向上,电场力向下。滑片
10、P向下移动,滑动变阻器阻值变小,电压变小,电容器中间的匀强电场 变小,电场力变小,粒子向上偏,可能从 M板边缘射出选项 A对。滑片 P的位置不动,则电压不变,将N板向下移动使得间距 变大,电场强度变小电场力变小,粒子向上偏,可能从 M板边缘射出选项 B对。将开关断开,电容器上下极板电荷通过电阻 R相互中和而放电,选项 D错。放电结束电压变为 0,则只受洛伦兹力不能沿直线匀速通过,选项 C错。 考点:串并联电路 如图所示,在 M、 N 两点固定等量的异种电荷, O 点是 MN 连线上的中点,a、 b两点在连线上并关于 O点对称, c、 d是中垂线上关于 O点对称的两点,则 A a、 b、 c、
11、d四点场强方向相同,并且有: Ea=EbEc=Ed B a、 b两点电势相等且大于 c、 d两点的电势 C将一带正电的粒子从 c点沿 cad折线移动到 d点,电场力做正功 D将一带正电的粒子(不计粒子重力)由 a点释放,粒子一定沿直线运动到b,且粒子动能与粒子运动时间的平方成正比 答案: A 试题分析:等量异种点电荷形成的电场如下图所示,电场线由正电荷指向负电荷,电场线的疏密程度表示电场强度的大小,根据对称性,电场强度大小关系为 , ,在连线上,中点电场线稀疏电场强度最小,中垂线上,中点电场线最密集,电场强度最大,所以 ,而中垂线是等势面,电场线与中垂线垂直,即水平向右,与 a、 b电场强度方
12、向相同,选项 A对。中垂线为等势面,电势相等即 ,与中 点电势相等,沿电场线方向电势逐渐降低,所以 ,选项 B错。将一带正电的粒子从 c点沿 cad折线移动到 d点,初末位置电势相等,电场力做功为 0,选项 C错。将一带正电的粒子(不计粒子重力)由 a点释放,粒子一定沿直线运动到 b,但由于电场强度的变化,加速度变化,不是匀变速直线运动,而只有匀变速直线运动动能,与时间平方成正比,选项 D错。 考点:电场 电场力做功 如图甲所示电路,理想变压器原线圈输入电压如图乙所示,副线圈电路中 R0为定值电阻, R是滑动变阻器, C为耐压值为 22v的电容器,所有电表均为理想电表。下列说法正确的是 A副线
13、圈两端电压的变化频率为 0.5Hz B电流表的示数表示的是电流的瞬时值 C为保证电容器 C不被击穿,原副线圈匝数比应小于 10 : 1 D滑动片 P向下移时,电流表 A1和 A2示数均增大 答案: D 试题分析:变压器原副线圈交流电频率相等,根据图乙所示的原线圈输入电压随时间变化图像可知,周期 ,频率 ,选项 A错。电流表,电压表以及用电器所标的额定电压额定电流等都是指的有效值而不是瞬时值,选项 B错。电容器的耐压值是最大电压,而电容器两端的电压就等 于副线圈电压,即副线圈电压最大值不超过耐压值,根据原副线圈电压比等于匝数比则有 ,选项 C错。对副线圈,原副线圈匝数不变,则副线圈电压不变,对副
14、线圈组成的闭合回路,滑片向下移动时,滑动变阻器变小,副线圈总电阻变小,电流变大即 A2 示数变大,根据电流与匝数成反比,匝数比不变,副线圈电流增大,所以原线圈电流也增大,即电流表 A1 示数变大,选项 D对。 考点:变压器 2013年 12月 15日 4时 35分,嫦娥三号着陆器与巡视器分离, “玉兔号 ”巡视器顺利驶抵月球表面。如图所示是嫦娥三号探测器携 “玉兔号 ”奔月过程中某阶段运动示意图,关闭动力的嫦娥三号探测器在月球引力作用下向月球靠近,并将沿椭圆轨道在 P处变轨进入圆轨道,已知探测器绕月做圆周运动轨道半径为 r,周期为 T,引力常量为 G,下列说法中正确的是 A图中嫦娥三号探测器在
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